SPECT Technique Flashcards
Quel est le rôle principal du collimateur en SPECT ?
Sélectionner la direction des photons γ entrant dans le système de détection.
Quels sont les principaux types de collimateurs utilisés en SPECT ?
Parallèle, sténopé, convergent.
Comment la résolution spatiale varie-t-elle avec le collimateur sténopé ?
Elle s’améliore lorsque l’objet est proche de l’ouverture.
Quels sont les principaux composants d’un détecteur SPECT ?
Collimateur, cristal scintillateur, guide lumière, photomultiplicateurs.
Quel est le rôle du cristal scintillateur dans un système SPECT ?
Arrêter les photons γ et les convertir en photons lumineux.
Quels sont les avantages du cristal NaI(Tl) en SPECT ?
Faible coût, rendement lumineux élevé, bonne transparence à sa propre lumière.
Quels sont les inconvénients du cristal NaI(Tl) ?
Hygroscopique, sensible à l’humidité et à la température.
Comment le guide lumière améliore-t-il la collecte des photons lumineux ?
En augmentant l’efficacité de collecte et en améliorant l’uniformité.
Quels sont les trois composants d’un photomultiplicateur ?
Photocathode, dynode, anode.
Qu’est-ce que la résolution spatiale en SPECT ?
La plus petite distance permettant de distinguer deux sources ponctuelles.
Qu’est-ce que la résolution énergétique en SPECT ?
La capacité à discriminer entre les photons primaires et diffusés.
Quels facteurs influencent la résolution spatiale intrinsèque ?
L’énergie des photons incidents et l’épaisseur du cristal.
Comment la résolution géométrique est-elle déterminée ?
Par la forme, la longueur et le diamètre des canaux du collimateur.
Qu’est-ce que l’efficacité de détection en SPECT ?
Le rapport entre les événements détectés et les événements émis par la source.
Quels sont les deux types d’efficacité en SPECT ?
Efficacité intrinsèque et efficacité géométrique.
Qu’est-ce que le temps mort d’un détecteur en SPECT ?
La durée pendant laquelle le détecteur est incapable de détecter un second événement.
Quels sont les types de détecteurs en fonction de leur gestion du temps mort ?
Détecteurs paralysables et non paralysables.
Quelles sont les causes d’une dégradation de la linéarité spatiale en SPECT ?
Mauvais alignement des PMs, non-uniformité du cristal.
Pourquoi la correction d’atténuation est-elle essentielle en SPECT ?
Pour corriger l’effet de la densité et de l’épaisseur des tissus traversés.
Quels sont les deux algorithmes principaux pour la correction d’atténuation ?
Méthode de Chang et MLEM/OSEM.
Qu’est-ce que l’effet de volume partiel en SPECT ?
La sous-estimation de l’activité pour des objets plus petits que la résolution du système.
Comment corriger l’effet de volume partiel en SPECT ?
Par le coefficient de recouvrement ou la déconvolution itérative.
Qu’est-ce que le coefficient de recouvrement (RC) ?
Le ratio entre l’activité calculée et l’activité théorique dans une sphère.
Quelles sont les sources d’artéfacts en SPECT ?
Effet d’atténuation, diffusion, volume partiel, calibration incorrecte.
Quels sont les principaux modes d’acquisition en SPECT ?
Statique, tomographique, dynamique, balayage corps entier.
Quelles sont les principales corrections nécessaires en reconstruction SPECT ?
Atténuation, diffusion, résolution non stationnaire, volume partiel.
Qu’est-ce que la fonction PSF ?
Réponse globale du système, intégrant la réponse du cristal, du collimateur et des photons diffusés.
Comment l’atténuation est-elle corrigée dans les systèmes TEMP/TDM ?
En utilisant une carte des coefficients d’atténuation obtenue par CT.
Quels sont les avantages des reconstructions itératives comme OSEM ?
Meilleure correction des effets physiques et réduction du bruit.
Qu’est-ce que le facteur de calibration en SPECT ?
Un paramètre permettant de convertir une image en coups en une image en activité (Bq).
Quels paramètres influencent le facteur de calibration ?
Temps d’acquisition, corrections appliquées, caractéristiques du collimateur.
Comment est mesuré le bruit dans une image SPECT ?
Par le coefficient de variation (COV).
Quels sont les avantages de l’utilisation d’un fantôme NEMA IEC ?
Évaluer la qualité des images reconstruites et calibrer les systèmes.
Quels isotopes nécessitent une correction de décroissance durant l’acquisition ?
Kr-81m et d’autres isotopes à demi-vie très courte.
Pourquoi le choix du collimateur est-il crucial en SPECT ?
Il influence la sensibilité, la résolution et les artéfacts d’imagerie.
Quels sont les avantages du mode dynamique en SPECT ?
Permet d’observer des phénomènes évolutifs dans le temps.
Quels sont les critères d’une bonne optimisation des paramètres en SPECT ?
Convergence rapide, faible bruit, et bonne précision quantitative.
Pourquoi l’alignement TEMP/TDM est-il important en quantification ?
Pour éviter les erreurs d’atténuation et de localisation anatomique.
Quelles sont les conséquences d’un mauvais étalonnage de l’activimètre ?
Incertitude sur les doses administrées et biais en quantification.
Quels sont les indicateurs dosimétriques en SPECT ?
Activité injectée, coefficient de recouvrement, facteur de calibration.
Quelles pratiques améliorent la fiabilité des quantifications en SPECT ?
Standardisation des protocoles et contrôles qualité réguliers.
Quels sont les avantages des systèmes multi-sténopés ?
Meilleure sensibilité radiale et uniformité dans les petites structures.
Pourquoi les artéfacts en anneau se produisent-ils en SPECT ?
Problèmes de spectrométrie, calibration incorrecte des PMs.
Quels sont les effets d’un temps mort élevé sur l’image SPECT ?
Perte de comptage et dégradation de la qualité d’image.
Qu’est-ce que l’effet d’empilement en SPECT ?
Addition de deux événements conduisant à des erreurs de localisation.
Quels sont les objectifs des guidelines EANM en SPECT ?
Standardiser les pratiques et garantir la qualité et la sécurité des patients.
Quels sont les contrôles qualité recommandés pour la quantification SPECT ?
Alignement TEMP/TDM, constance du facteur de calibrage.